На дне высокого стеклянного сосуда
А так ли хорошо знакома вам гидроаэростатика? // Квант. — 2011. — № 3. — C. 32
По специальной договоренности с редколлегией и редакцией журнала “Квант”
• …доказано, что более легкие, чем жидкость, тела, будучи
насильно погружены в эту жидкость, движутся вверх с
силой, равной тому весу, на который жидкость, имеющая
объем, равный этому телу, будет тяжелее последнего.
Архимед
Мы погружены на дно безбрежного моря воздушной
стихии, которая, как известно из неоспоримых опытов,
имеет вес, причем он наибольший вблизи поверхности
Земли…
Эванджелиста Торричелли
Сосуд, наполненный водой, является новым принципом
механики и новой машиной для увеличения сил в
желаемой степени…
Блез Паскаль
…Полет на свободном аэростате представляет нечто
совершенно исключительное.
Камиль Фламмарион
Это и есть уравнение гидростатики. В общем случае оно
не имеет решения.
Ричард Фейнман
Безбрежное небо и неведомые глубины океана всегда влекли человека, побуждая его подняться как можно выше в воздух и опуститься как можно глубже под воду. Более двух тысяч лет назад был установлен один из самых древних законов, с которым вы знакомитесь одним из самых первых в курсе школьной физики, — закон Архимеда. С тех пор можно отсчитывать начало научного освоения двух стихий и рождение гидроаэростатики.
Мысли выдающихся ученых — как верстовые столбы на пути понимания и применения этого закона. Полеты на огромные высоты и глубоководные погружения совершаются сегодня на аппаратах, оснащенных современнейшим оборудованием, не только ради рекордов. Исследования атмосферы, в том числе последствий глобального потепления, разведка с воздуха, доставка грузов в труднодоступные места, совершенствование надводного и подводного флота, изучение морской фауны и флоры, поиски полезных ископаемых под океанским дном — вот неполный список задач, для решения которых необходимы аэростаты и дирижабли, научные суда и батискафы и… лежащий в основе их работы добрый старый закон Архимеда.
Но и в более простых задачах можно обнаружить неожиданные «подводные камни». Однако, не боясь предупреждения Фейнмана, беритесь за них — решения обязательно найдутся!
Вопросы и задачи
- Что изображено на приведенном здесь рисунке? А если его перевернуть?
- Два сплошных цилиндра одинаковой массы и равного диаметра, но один алюминиевый, а другой свинцовый, плавают в вертикальном положении в ртути. Какой из них погружен глубже?
- В двух одинаковых сосудах с водой плавают плоская широкая и высокая узкая коробочки. Когда в каждую из них положили по одинаковому тяжелому грузику, они остались на плаву. В каком из сосудов уровень воды при этом поднялся выше?
- Стакан с наклонными стенками, наполненный водой до краев, взвешивают на весах. Затем взвешивают этот же стакан с опущенным в него деревянным бруском, плавающим так, что вода доходит до краев стакана. Отличаются ли показания весов?
- В ведре, наполненном доверху водой, плавает дырявая кастрюля. Выльется ли часть воды из ведра, когда кастрюля утонет?
- Купаясь в речке с илистым дном, можно заметить, что ноги больше вязнут в иле на мелких местах, чем на глубоких. Как это можно объяснить?
- Для погружения на 10 метров подводная лодка набирает в себя 100 тонн воды. А сколько воды ей надо набрать, чтобы погрузиться на 100 метров?
- Стальной шарик плавает в ртути. Увеличится или уменьшится глубина его погружения, если повысить температуру?
- Вес жидкости, налитой в сосуд, равен 3 Н. В жидкость погружают тело. Может ли архимедова сила, действующая на тело, равняться 10 Н?
- В двух одинаковых сосудах на поверхности воды плавают одинаковые пробковые цилиндры, к которым снизу на тонких нитях привязаны одинаковые грузы, причем один груз находится в воде, а другой лежит на дне сосуда. Одинаков ли вес сосудов со всем, что в них находится?
- В сосуде с водой плавает кусок льда, удерживаемый натянутой нитью, прикрепленной к дну сосуда. Как изменится уровень воды в сосуде, когда лед растает?
- Порожнюю закрытую бутылку (с плоским дном) погружают в воду один раз горлышком вниз, а другой раз горлышком вверх на одну и ту же глубину, равную половине высоты бутылки. В каком случае совершается большая работа?
- Вес любого тела на экваторе примерно на полпроцента меньше, чем в северных широтах. Изменяются ли осадка судна и его грузоподъемность при переходе из Северного Ледовитого океана в экваториальные воды? Плотность морской воды считайте везде одинаковой.
- Со дна высокого стеклянного сосуда, наполненного водой, поднимается небольшой пузырек воздуха. Как изменяется выталкивающая его сила? Каков характер движения пузырька?
- Из какого материала надо сделать гири, чтобы при точном взвешивании можно было не вводить поправки на уменьшение веса в воздухе?
- Одинаковые по массе оболочки двух шаров сделаны из разных материалов: одна — из эластичной резины, другая — из прорезиненной ткани. Оболочки шаров наполнили водородом одного и того же объема и отпустили в воздухе. Какой из шаров поднимется на большую высоту?
- Как зависит подъемная сила аэростата или дирижабля от температуры, при которой производится полет?
- Чтобы дирижабль мог взлететь, его наполняют газом, более легким, чем воздух. Не лучше ли совсем выкачать из него газ?
- Почему воздушный шар с закрытым выпускным клапаном, поднявшись на большую высоту, может лопнуть?
- На дне сосуда с газом лежит тело, плотность которого немного больше плотности газа. Можно ли, повышая давление газа, заставить тело подняться вверх?
Микроопыт
В аквариум прямоугольной формы, наполненный водой, поместите любое тело, которое будет в нем плавать. Можно ли определить массу этого тела без взвешивания?
Любопытно, что…
…хотя Архимед считал себя прежде всего теоретиком, а работу над практическими приложениями относил к деятельности второго сорта, с его именем связывают около 40 изобретений.
…утверждение, получившее в науке имя Паскаля и ставшее одним из основных законов гидростатики, возможно, не в столь явной форме обнаруживается в трудах и Леонардо да Винчи, и Стевина, и Галилея, и Торричелли.
…несмотря на свою историческую важность, закон Архимеда не относится к фундаментальным законам природы. Так, его можно считать прямым следствием закона Паскаля; Стевин довольно просто обосновал его, исходя из принципов равновесия с помощью так называемого метода отвердевания жидкости; закон Архимеда выводится также из закона сохранения энергии.
…чтобы доказать, что пространство над столбиком ртути — в знаменитом опыте с заполненной ею стеклянной трубкой — остается пустым, Торричелли впускал туда воду, которая под действием атмосферного давления врывалась в него «со страшным напором» и целиком его заполняла.
…неосознанно, не пользуясь расчетами, люди издревле опирались на закон Архимеда, когда, например, необходимо было преодолевать водные преграды. И лишь в 1666 году английский корабел Энтони Дин, к удивлению современников, теоретически определил осадку корабля и прорезал в его бортах отверстия для пушек до его спуска на воду, в то время как раньше это проделывали, когда корабль был уже на плаву.
…к основоположникам аэростатики справедливо причисляют и Роберта Бойля, именем которого назван известный газовый закон. Так, после усовершенствования им насоса для откачки воздуха из резервуаров большого объема тут же возникли проекты по созданию летательных аппаратов, «более легких, чем воздух», причем сразу же предусматривались военные применения таких машин.
…полет людей на воздушном шаре, заполненном горячим дымом, долго не позволял совершить братьям Монгольфье сам французский король, опасаясь за жизнь аэронавтов. Первый полет был осуществлен лишь в 1783 году. И в том же 1783 году (в год своей смерти) великий математик Леонард Эйлер подробно рассчитал подъемную силу аэростата, словно завещал разумно рисковать, опираясь на знания законов физики.
…в 1932 году швейцарский физик Огюст Пикар поднялся на аэростате собственной конструкции в стратосферу на высоту почти 17 километров, а позднее на разработанном им же батискафе погрузился в самую глубокую точку Средиземного моря. В 1960 году его сын Жак на батискафе «Триест» погрузился в Марианскую впадину на рекордную глубину около 11 тысяч метров. Семейную традицию поддержал внук Огюста Пикара — Бертран, совершивший в 1999 году кругосветное путешествие на воздушном шаре «Орбитер» за двадцать дней без промежуточной посадки.
…автор модели расширяющейся Вселенной Александр Фридман занимался еще и метеорологией и в 1925году принял участие в рекордном по тому времени полете на воздушном шаре до высоты 7400 метров. А Огюст Пикар, научным руководителем которого был автор теории относительности Альберт Эйнштейн, поднимался в небо на аэростате в том числе и для проведения эксперимента, подтвердившего эту теорию.
…на смену людям, совершающим глубоководные погружения в батискафах, приходят роботы, «одетые» в специальную керамическую оболочку, позволяющую выдерживать чудовищное давление. Так, в 2009 году американский робот «Нерей» провел на дне Марианского желоба десять часов, выполняя различные измерения.
Ответы
- Равновесие воздушных шаров. На перевернутом рисунке -равновесие сосудов с жидкостью.
- Имея равный вес, цилиндры вытесняют одинаковые объемы ртути, а так как диаметры их равны, то одинаковы и глубины погружения.
- Объем погруженной в воду части каждой коробочки меняется на одну и ту же величину. Поскольку сосуды одинаковы, то и уровень воды в каждом из них повысится одинаково.
- Нет, так как вес вытесненной бруском воды равен весу бруска.
- Нет, не выльется. Плотность материала кастрюли больше плотности воды, поэтому когда кастрюля утонет, она будет вытеснять меньший объем, нежели когда она плавала. Значит, уровень воды в ведре понизится.
- На мелководье меньше действующая на человека выталкивающая сила.
- Практически столько же, так как воду при погружении на такие глубины можно считать несжимаемой.
- При нагревании ртуть расширяется сильнее, чем сталь, поэтому выталкивающая сила уменьшится, и шарик опустится глубже.
- Да, может, если размеры тела близки к размерам сосуда.
- Во втором сосуде пробковый цилиндр погрузился меньше, чем в первом, т.е. вытеснил меньше воды. Следовательно, второй сосуд тяжелее первого.
- Допустим, что нить оборвалась. Тогда лед всплывет, и уровень воды в сосуде понизится. При дальнейшем таянии льда уровень воды уже меняться не будет.
- Во втором, так как у бутылки внешний объем нижней части всегда больше объема верхней части.
- Не изменяются, поскольку в весе одновременно теряют и судно, и вытесняемая им вода.
- По мере поднятия увеличивается объем пузырька. Выталкивающая сила, пропорциональная объему пузырька, будет расти. На пузырек также будет действовать сила сопротивления, но она пропорциональна площади сечения пузырька и поэтому будет возрастать медленнее. Значит, движение пузырька будет ускоренным.
- Гири нужно сделать из того же материала, что и взвешиваемое тело.
- На одной и той же высоте над землей у шара из эластичной резины объем будет больше, чем у шара из прорезиненной ткани. Значит, выталкивающая сила, действующая на него, будет больше, и он поднимется выше.
- Чем больше разница в плотностях воздуха и газа, заполняющего аэростат или дирижабль, тем больше подъемная сила. Следовательно, она возрастает при понижении температуры воздуха, когда он становится плотнее.
- Дирижабль без газа внутри, конечно, стал бы легче, но его раздавило бы давление наружного воздуха.
- Оболочка шара может не выдержать разности внутреннего и уменьшившегося внешнего давлений.
- В принципе, можно – если сжимаемость газа больше сжимаемости тела.
Микроопыт
Можно. Для этого достаточно найти объем вытесненной телом воды, измерив сечение аквариума и изменение уровня воды при опускании в нее тела, и затем умножить этот объем на плотность воды.
Что читать в «Кванте» о гидроаэростатике
(публикации последних лет)
- «Как попасть на Таинственный остров» — 2004, №1, с. 25;
- «Путешествие на воздушном шаре» — 2004, №3, с.31;
- «Задачи с жидкостями» — 2006, №1, с.40;
- «Вверх и вниз через атмосферу» — 2007, №1, с.9;
- «Гидростатика в стакане» — 2008, №3, с.47;
- «Устоит ли наш кораблик?» — 2008, №4, с.42;
- «Силы сопротивления в задачах динамики» — 2009, №1, с.50;
- «Подводные камни» силы Архимеда» — 2009, №2, с.46;
- «О плавании одномерных объектов» — 2010, №4, с.36.
Материал подготовил А.Леонович
Источник
Похожие вопросы:
Другие предметы, 17.04.2019 01:30
На какой глубине h под водой находится пузырек воздуха если известно, что плотность воздуха в нем ρ=2 кг/м3? Диаметр пузырька d=15 мкм, температура
Ответов: 2
Другие предметы, 17.04.2019 06:10
На дне сосуда, наполненного водой до высоты h, находится точечный источник света S. На поверхности воды плавает диск так, что его центр
Ответов: 2
Другие предметы, 17.04.2019 06:30
Масса наполненного водой сосуда, 8 кг, а наполненного до половины – 5 кг. Сколько кг вмещает сосуд?
Ответов: 2
Другие предметы, 17.04.2019 07:00
Со дна высокого стеклянного сосуда, наполненного водой, пускают небольшой пузырек воздуха и наблюдают за его движением.
Ответов: 2
Физика, 03.06.2019 17:20
Всосуде с водой плавает кусок льда, в котором находится пузырек воздуха. измениться ли уровень воды в сосуде, когда лед растает?
Ответов: 1
Физика, 14.06.2019 19:40
Вплотно закрытой бутылке заполненной водой имеется пузырек воздуха .когда этот пузырек больше: в теплую или рохладную погоду
Ответов: 1
Физика, 16.06.2019 07:10
Решить лабораторную ! на линейку положить бумажную ленту, а сверху — трубку с водой. (трубка должна заполняться водой так, чтобы в ней обязательно оставался небольшой пузырек воздуха.) закрепите эту систему (линейка, бумажная лента, трубка с водой) резиновыми колечками. слегка постучав по линейке, добейтесь отделения пузырька от пластилина. затем, расположив линейку горизонтально, начинайте слегка приподнимать один конец. пузырек при этом должен расположиться в противоположном конце трубки. (прилипание пузырька к пластилину исключено) приподнятый конец линейки положите на небольшой брусочек или ластик, который должен лежать плашмя. когда система окажется в спокойном состоянии под наклоном, пузырек начнет медленно перемещаться (плыть) вверх.
Ответов: 1
Химия, 21.07.2019 11:30
Взакрытом сосуде в воде плавает пузырёк. пузырек заполнен водой и воздухом. будет ли увеличиваться масса воды в пузырьке, если увеличить давление воздуха в сосуде? почему ?
Ответов: 1
Физика, 05.08.2019 16:00
Решить по , , буду : закрытый сосуд доверху заполнен водой. около дна сосуда находится пузырек воздуха. как изменится давление около дна, если пузырек всплывет? высота сосуда h. ответ объясните.
Ответов: 2
Физика, 18.08.2019 21:00
Со дна сосуда с водой, высота которого 2м, отрывается и всплывает пузырёк воздуха объёмом 0,5см кубических . какой должна быть сила сопротивления, действующая со стороны воды, чтобы , двигаясь равноускоренно пузырёк всплыл за 5 с ?
Ответов: 2
Физика, 16.09.2019 00:30
Масса сосуда, наполненного бензином, равна 17кг. если наполнить тот же сосуд водой то его масса будет 23кг. определите массу пустого сосуда (плотность бензина 0.7г/см^3, плотность воды 1г/см^3)
Ответов: 2
Физика, 16.09.2019 08:20
Бак высоты h полностью заполнен водой и плотно закрыт крышкой. на дне бака находятся n пузырьков воздуха. как изменится давление на дно сосуда, если один пузырек всплывет? считать, что вода абсолютно несжимаема.
Ответов: 3
У тебя есть свой ответ?
На дне высоко стеклянного сосуда, наполненного водой, находится небольшой пузырёк воздуха. что будет…
Отправлено
Вопросы по другим предметам:
Українська мова, 28.10.2020 12:59
Математика, 28.10.2020 12:59
Алгебра, 28.10.2020 12:59
История, 28.10.2020 12:59
История, 28.10.2020 12:59
Геометрия, 28.10.2020 12:59
Биология, 28.10.2020 12:59
Информатика, 28.10.2020 12:59
Биология, 28.10.2020 12:59
Источник
Рассмотрим рисунок 1, на котором изображен сосуд с водой, в который погружено некое тело произвольной формы. В процессе погружения очевидно, что
Рис. 1 уровень воды поднимается, т.е. тело
вымещает определенное количество
воды. Понятно также, что это количество
Vт воды равно объему погруженного тела.
G На это тело действует в данных
А условиях действует 2 силы:
1). Сила тяжести Fт, которая направлена
вертикально вниз и приложена к
точке С, которая называется центром
тяжести тела.
2). Некая сила, которая направлена вертикально вверх и приложена к точке А, которая называется центром плавучести тела. Эта сила была обнаружена и рассчитана древнегреческим математиком Архимедом, поэтому названа в его честь архимедовой силой. Архимедова сила имеет формулу:
FΑ = ρжgVт,
где FΑ – сила Архимеда, ρж – плотность жидкости, в которую погружено тело, g=9,8 м/с2 Vт – объем тела.
Если погруженный объем меняется, то будет меняться и выталкивающая сила, действующая на тело. Тогда последняя формула примет дифференциальный вид:
dFΑ = ρжgdVт,
Но что же такое центр плавучести? Это точка, которая является центром тяжести вытесненной жидкости. Т.е. если бы на месте тела была жидкость, то у этого объема жидкости был бы свой центр тяжести – в этом месте находится центр плавучести тела. Центр плавучести находится в геометрическом центре погруженного объема тела, тогда как центр тяжести не всегда находится в геометрическом центре тела, т.к. плотность внутри твердого тела может быть распределена неравномерно.
Итак, закон Архимеда формулируется следующим образом: На тело, погруженное в жидкость, действует сила, равная весу вытесненной жидкости и приложенная к центру плавучести тела.
Из соотношения сил, действующих на тело, погруженное в жидкость, легко получить условие плавания тел:
• если Fт > FА, то тело тонет;
• если Fт < FА, то тело всплывает;
• если Fт = FА, то тело плавает на том уровне, где эти силы уравнялись.
Рис. 2 Возможные направления
Из рис. 1 видно, что Архимедова сила направлена вертикально вверх. И если тело со всех сторон омывается жидкостью, то FА имеет именно такое направление. Но, в случае, когда между телом и дном нет водной прослойки(т.е. тело плотно лежит на дне– см. рис.2), то Архимедова сила направлена перпендикулярно поверхности дна.
На рис.3 изображен опыт, подтверждающий выше
Рис. 3 упомянутое утверждение. Дно стеклянного сосуда
покрыто тонким слоем парафина. На него кладут
кусок парафина с гладким основанием и осторожно
наливают в сосуд воду. Кусок парафина не
всплывает на поверхность воды, хотя плотность
его меньше плотности воды. Слегка наклоняя сосуд,
можно заставить кусок парафина передвигаться по
дну, но он не всплывает. Но если наклонить кусок парафина так, чтобы вода проникла под его нижнюю поверхность, то выталкивающая сила заставит парафин всплывать вертикально вверх. Известно, что подводная лодка, легшая на мягкий грунт, иногда не может оторваться от него, даже полностью высвободив свои балластные отсеки от воды. Это также объясняется тем, что вода не может проникнуть под корпус лодки, плотно прилегшему к грунту.
Источник